一种弓丝转矩快速精确加载方法及装置与流程

文档序号:15398715发布日期:2018-09-11 16:56阅读:2674来源:国知局

本发明属于口腔科医疗器械技术领域,涉及一种弓丝转矩快速精确加载方法及装置。



背景技术:

当今主流的正畸固定矫治技术,均是通过矫治器与弓丝的相互作用,从而调整牙齿在三维方向上的位置,以达到最终的正畸目的。在对弓丝的调整中,第一序列弯曲为水平方向的一些弯曲(唇颊舌腭向),主要包括内收弯、外展弯;第二序列弯曲为垂直方向的弯曲(牙合龈向),这类弯曲能够使牙齿升高或压低,亦可使牙齿前倾或后倾;第三序列弯曲只能在方丝上完成,是对弓丝增加扭转,产生转矩力。转矩力的应用主要为对矫治牙作控根移动,使牙根作唇颊、舌向的移动,同时,可在拔牙矫治病例中使牙齿移动时保持牙根平行或整体移动。

在口腔正畸临床中,直丝弓技术较方丝弓技术的最大的进步,是对于牙齿在三维方向上角度的表达已经大部分通过预置在矫治器(托槽)内的数据来进行实现,但因为余隙角的存在,使得预置角度的表达出现明显的滞后或偏离,这就会大大影响矫治过程中的精准性,使得牙齿的移动偏离原始设计甚至导致正畸失败。为了解决这个问题,在第三序列弯曲的方向上,很多矫正器希望通过对标准数据的增减预置过矫治数据来解决。这又导致临床中种类繁多的各种矫治器的不断涌现,牙齿转矩控制尤其混乱。

在临床中,经验丰富的正畸医师,通常会根据患者在某治疗阶段口内牙齿或阶段头颅侧位片测量结果来推算出转矩的表达,从而灵活的调整弓丝的转矩,以达到要求的牙齿目标位,而经验不足的医师则常常束手无策;在对弓丝进行调整转矩的过程中,通常是通过两把转矩钳对弓丝进行夹持,并产生相对旋转,以产生转矩效果。临床中,多数正畸医师应用两把转矩钳进行手动加载弓丝转矩,一方面加载旋转中心难于统一值,影响转矩的精确加载,另一方面完全盲目加载,没有精确的角度计算和测量,单纯的夹持远距离比对角度,转矩加载的角度不精密;在夹持加载的过程中,转矩钳的夹持力度、转矩钳与弓丝的加持角度、两把转矩钳间的夹持距离、两把转矩钳间的加持角度、相对旋转中心偏移、加载角度的模糊等一些列问题始终是临床中不可回避又很难避免的。这就直接导致弓丝转矩数据加载的不确定性,从而影响牙齿数据的表达甚至整个正畸疗效。

已知的弓丝转矩加载器械都过于繁琐,弓丝型号相对单一,并不能涵盖临床中大部分的弓丝型号。器械比较笨重,甚至需要操作台、操作杆等装置,不利于携带和并不方便和快捷,所以在临床中并未推广应用。



技术实现要素:

本发明公开了一种弓丝转矩快速精确加载装置,以解决现有技术中直丝弓与矫治器间存在余隙角,导致预置角度的表达出现明显的滞后或偏离,影响矫治过程中的精准性;弓丝转矩数据加载不确定性,影响牙齿数据的表达正畸疗效;弓丝转矩的加载和测量方面不够精准和操作繁琐等问题。

本发明所述的一种弓丝转矩快速精确加载装置,包括阴极半环、阳极半环、两个锁合卡尺;阴极半环上具有环形阴极滑道、中心区直线滑道、定位螺栓槽、阴极正面环形刻度、可视镂空结构、卡尺镂空;阳极半环上具有环形阳极滑道、中心区直线滑道、滑行定位螺栓槽、阻挡孔;环形阴极滑道与环形阳极滑道滑动配合;两个锁合卡尺分别布置在阴极半环、阳极半环的圆心区域,一个锁合卡尺与阴极半环上的中心区直线滑道配合;另一个锁合卡尺与阳极半环上的中心区直线滑道配合;两个锁合卡尺对称地具有卡槽、定位孔;阳极半环上的阻挡孔位于阳极滑道的对称中心处,当阴极半环与阳极半环配合后,阻挡孔通过阴极半环上的可视镂空结构可视;两个锁合卡尺可沿中心区直线滑道移动;锁合卡尺上的卡槽、定位孔在卡尺镂空处可视;对应型号的定位珠,置于对应大小的定位螺旋槽沟内;卡锁弓丝加载转矩时,阴极半环与阳极半环相对转动至所需角度。由于将角度增减过程中融入了定位螺旋系统,使得使用者在定准确认角度的同时,手感显著提升;使得选择不同弓丝槽沟时定位准确,可避免定位不准而导致的转矩失控;有效的避免了临床中使用转矩钳或其他装置旋转装置在加载转矩时旋转中心偏移的问题,更加精密准确。

本发明所述的阴极半环上还包括外周旋转定位沟;定位准确。

本发明所述的阴极正面环形刻度标注区间刻度为±45°,实际加载最大转角为为±50°,弓丝回弹在45°标注区间刻度内。

本发明所述的两个锁合卡尺上的卡槽分别数量5个;两个锁合卡尺的卡槽对称地为五组尺寸;分别对应不同的矫治弓丝,涵盖临床中主要弓丝的各个型号,不需要另配其他任何辅助装置,即可对几乎全部临床弓丝进行转矩的加载,更加方便快捷。根据旋转中心设计了所要加载不同型号弓丝的卡槽位置,可以完全排除弓丝中轴偏离加载旋转中心所造成的转矩失控现象,精准性好。

本发明所述的两个锁合卡尺上定位孔数量各为5个。辅助定位于做旋转中心点,便于精密调整转矩,排除偏离圆心干扰。

本发明所述的阴极半环上还包括侧位角度标尺,用于方便读取加载的角度。

本发明工作过程如下:

临床中在模型上或患者口内通过记号笔进行定位,将所需加载转矩的弓丝位置用记号笔标记,提前确认好需要加载转矩弓丝的加载点;根据弓丝型号选择卡尺中对应槽沟,并滑行至圆心处;正或反持本发明装置,示指或拇指对弓丝正面施压,使其被压入槽沟,手指继续辅助固位;根据所需要正负转矩以确认旋转方向;根据所需要转矩的大小,通过标度确认旋转角度。旋转至制定角度后弓丝会存在少量回弹,此时再进行少量的过加载,以减少因弹性回弹对转矩表达的影响。当完全不主动加载旋转扭力时,本装置所表达的角度,即是弓丝已经被加载上的转矩角度了,不存在回弹问题,此时转矩加载成功,取下弓丝。若还需加载其他位置的转矩,则重复上述操作即可。

本发明的积极效果在于:提供了一种弓丝转矩快速精确加载装置,能够提高方丝转矩加载的精度,提高临床医生效率,稳定正畸疗效,集精密、小巧、准确、方便于一身,能够将临床操作者从繁重且不精准的操作中解放出来,使用方便,使得医生患者双赢。具有商业投资价值前景。

附图说明

图1为本发明装置结构示意图;

图2为本发明装置半剖立体图;

图3为本发明装置剖视截面图;

图4为本发明装置正面视图;

图中:1阴极半环、2阳极半环、3锁合卡尺、4锁合卡尺、5阴极正面环形刻度、6侧位角度标尺、7卡尺镂空、8可视镂空、9阻挡孔、10中心区直线滑道、11卡槽、12定位孔、13定位螺旋槽沟、14外周旋转定位沟、15环形阳极滑道、16环形阴极滑道。

具体实施方式

以下结合附图详细说明本发明的一个实施例。

本发明实施例如图1、图2、图3、图4所示,包括阴极半环1、阳极半环2、锁合卡尺3、锁合卡尺4;阴极半环1上具有环形阴极滑道16、中心区直线滑道10、定位螺栓槽13、阴极正面环形刻度5、可视镂空结构8、卡尺镂空7、外周旋转定位沟14,外周旋转定位沟14使更定位准确;阳极半环2上具有环形阳极滑道15、中心区直线滑道10、滑行定位螺栓槽13、阻挡孔9;阴极半环1上的环形阴极滑道16与阳极半环2上的环形阳极滑道15滑动配合;锁合卡尺3、锁合卡尺4布置在阴极半环1、阳极半环2的圆心区域,锁合卡尺3与阴极半环1上的中心区直线滑道配合;锁合卡尺4与阳极半环2上的中心区直线滑道配合;锁合卡尺3与锁合卡尺4对称地具有卡槽11、定位孔12;阳极半环2上的阻挡孔9位于阳极滑道15的对称中心处,并且当阴极半环1与阳极半环2配合后,阻挡孔9通过阴极半环1上的可视镂空结构8可视;锁合卡尺3、锁合卡尺4可沿中心区直线滑道移动;锁合卡尺3、锁合卡尺4上的卡槽11在卡尺镂空7处可视。对应型号的定位珠,置于对应大小的定位螺旋槽沟13内;卡锁弓丝加载转矩时,阴极半环1与阳极半环2相对转动至所需角度。将角度增减过程中融入了定位螺旋系统,使得使用者在定准确认角度的同时,手感显著提升;使得选择不同弓丝槽沟时定位准确,可避免定位不准而导致的转矩失控;有效的避免了临床中使用转矩钳或其他装置旋转装置在加载转矩时旋转中心偏移的问题,更加精密准确。

阴极正面环形刻度5标注区间刻度为±45°,实际加载为最大转角为为±50°,弓丝回弹在45°标注区间刻度内。锁合卡尺3与锁合卡尺4上的卡槽11分别数量5个;锁合卡尺3与锁合卡尺4上的卡槽11对称地为五组尺寸;分别对应不同的矫治弓丝,涵盖临床中主要弓丝的各个型号,不需要另配其他任何辅助装置,即可对几乎全部临床弓丝进行转矩的加载,更加方便快捷。根据旋转中心设计了所要加载不同型号弓丝的卡槽11位置,可以完全排除弓丝中轴偏离加载旋转中心所造成的转矩失控现象,精准性好。

锁合卡尺3与锁合卡尺4上分别具有定位孔12,定位孔12数量为5个。辅助定位于旋转中心点,便于精密调整转矩,排除偏离圆心干扰。

阴极半环1上还包括侧位角度标尺6,用于方便读取加载的角度。

本实施例组装后呈尺寸为直径40mm、厚10mm的半圆形实体,尺寸适中;密合刚性结构,出厂后即组装完成为一整体实物,不需要使用者自行拆卸或组装,使用及携带均十分方便。

工作过程如下:

临床中在模型上或患者口内通过记号笔进行定位,将所需加载转矩的弓丝位置用记号笔标记,提前确认好需要加载转矩弓丝的加载点;根据弓丝型号选择卡尺中对应槽沟,并滑行至圆心处;正或反持本发明装置,示指或拇指对弓丝正面施压,使其被压入槽沟,手指继续辅助固位;根据所需要正负转矩以确认旋转方向;根据所需要转矩的大小,通过标度确认旋转角度。旋转至制定角度后弓丝会存在少量回弹,此时再进行少量的过加载,以减少因弹性回弹对转矩表达的影响。当完全不主动加载旋转扭力时,本装置所表达的角度,即是弓丝已经被加载上的转矩角度了,不存在回弹问题,此时转矩加载成功,取下弓丝。若还需加载其他位置的转矩,则重复上述操作即可。

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